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研究背景
水果中富含多種人體所需營養元素,是一種美味、可口深受人們喜愛的食品,也是日常消費性產品之一。然而,當你在愜意的享受著美味時,有沒有想過這些水果是否安全?是否存在農殘超標的問題?
在農業領域,農民為了提高農作物產量及防治病蟲害,經常會噴灑一些農藥。雖然農藥在植物體內經過代謝會降解一部分,但部分農藥由於自身降解難度大、用藥週期和上市時間等因素,在植物體內無法完全降解,因此仍有些許農藥會殘留在植物體或水果表面。水果中的農藥殘留檢測問題一直都是人們關注的熱點話題,以下是目前主要的農殘檢測方法:
- GC-MS氣相色譜質譜法:準確性高,但測試時間長,費用較高,儀器價格貴;
- 生化檢驗法(以乙醯膽鹼酯反應):價格便宜,測試時間短,可以高通量測試,但是無法定性定量,只能測試有機磷和氨基甲酸鹽類殺蟲劑。
針對水果中農殘檢測問題,本次將利用表面增強拉曼光譜技術,結合手持拉曼光譜儀進行農藥殘留快速檢測。該方法測試時間與生化檢驗法差不多,但成本相對GCMS低很多,並且可以區分不同農藥,具有明確的定性依據。
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基本原理
拉曼光譜(Raman spectra)是一種散射光譜,經常用來測量分子的振動頻率及分析分子結構。每種物質的拉曼光譜圖都不一樣,因此研究人員可以藉由其特性,分析待測物質分子結構,對物質進行定性。
如上圖,通過拉曼光譜可以簡單、快速、準確的分辨甲醇和乙醇
基於上述之原理,我們將利用表面增強拉曼光譜技術,結合自有品牌的拉曼光譜儀、前處理一體機及食安測試軟體對農產品中的農藥殘留進行快速篩檢。
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實驗方案和配置
手持拉曼光譜儀 前處理一體機 RFSC-1000
4. 打開農殘拉曼快速檢測試劑盒,按照試劑盒中的說明書進行操作
5. 待樣品提取後,放入比色皿(1)中和液體支架(2)上,即可用RMS1000+開始檢測
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測試結果與分析
幾種水果中芬殺松、貝芬替測試結果如下:
由圖可以看出,最上面兩條是芬殺松、貝芬替標準品的拉曼光譜線,芬殺松和貝芬替均具有多個拉曼特徵位移。在超市購買的蘋果、香蕉、芒果、鳳梨測試圖譜中未發現這兩種農藥的特徵峰譜。為了進一步驗證我們的檢測結果,我們又對蘋果和鳳梨進行了低量的添加實驗(LOD),在蘋果和鳳梨中分別加入了0.5ppm貝芬替和芬殺松,測試結果見下圖:
蘋果加標前後光譜對比
鳳梨加標前後光譜對比
從圖中可以看出,在蘋果和鳳梨中分別加入0.5ppm的農藥後可以明顯觀察到貝芬替和芬殺松拉曼特徵位移,在較低的添加濃度下,兩種農藥拉曼特徵位移依然清晰可辨。
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實驗結論
利用RMS1000手持拉曼光譜儀可以準確檢測出水果中是否有農藥殘留,結果顯示本次從超市購買的蘋果、香蕉、芒果、鳳梨未含有大量農藥,可以放心食用。
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創新點
檢測項目 |
測試對象 |
最低檢出濃度 (mg/L) |
免賴得 |
仁果類、柑橘類、瓜果等 |
0.5 |
腐絕 |
仁果類、柑橘類、小型漿果、瓜果等 |
0.5 |
貝芬替 |
仁果類、柑橘類、小型漿果、瓜果等 |
0.5 |
甲基多保淨 |
仁果類、柑橘類、小型漿果等 |
0.5 |
得克利 |
仁果類、柑橘類等 |
0.5 |
芬殺松 |
仁果類、柑橘類等 |
0.5 |
邁克尼 |
仁果類、柑橘類等 |
1 |
敵草快 |
仁果類、柑橘類、瓜果等 |
0.1 |
待克利 |
仁果類、柑橘類、小型漿果等 |
1 |
派美尼 |
仁果類、柑橘類、小型漿果等 |
1 |
大福松 |
仁果類、柑橘類、小型漿果、瓜果等 |
0.01 |
大利松 |
仁果類、柑橘類等 |
0.3 |
三落松 |
仁果類、柑橘類等 |
0.5 |
陶斯松 |
仁果類、柑橘類等 |
0.5 |
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檢測設備
產品 |
型號 |
數量 |
拉曼光譜儀 |
RMS1000+ |
1 |
前處理一體箱 |
RFSC-1000 |
1 |
液體支架 |
SH-721C |
1 |
比色皿 |
CVT-721 |
3 |
農殘拉曼快速檢測試劑盒 |
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1 |